Se constituye la Comisión Interministerial del Perte de la Industrialización de la Vivienda

El Gobierno de España ha constituido la Comisión Interministerial del Perte de la Industrialización de la Vivienda, que está compuesta por representantes de cada uno de los departamentos ministeriales implicados en el Perte. Su objetivo es ejecutar el plan con el que el Gobierno pretende aumentar el parque público de vivienda y promover la construcción de viviendas de forma eficiente y sostenible.

Comisión Interministerial Perte Industrialización de la Vivienda.
La Comisión Interministerial del Perte de la Industrialización de la Vivienda está presidida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La Comisión desempeñará un papel fundamental en la colaboración y la coordinación entre los distintos departamentos. Su función incluirá la canalización de propuestas de mejora y la realización de recomendaciones en relación con las iniciativas que puedan favorecer una gestión eficiente del Perte, sin menoscabo de las competencias de gestión y aprobación que en cada caso ostente la unidad responsable de cada actuación.

Miembros de la Comisión Interministerial

Son miembros de la Comisión Interministerial del Perte de la Industrialización de la Vivienda el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que la preside; el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el Ministerio de Industria y Turismo, como coproponentes; además del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.

Con la formación de este comité interministerial se busca facilitar el avance de los proyectos en el marco del Perte, promoviendo la cooperación institucional para responder a las necesidades del sector de la vivienda.

Respecto al Perte de la Industrialización de la Vivienda, el plan contará con una inversión pública de 1.300 millones de euros para consolidar un ritmo productivo de 15.000 viviendas industrializadas al año y 20.000 viviendas anuales en diez años. Del total, 1.000 millones de euros se destinarán a financiación y 300 millones de euros a capitalización.

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El municipio de Terrassa dispondrá de contadores inteligentes de agua con tecnología LoRaWAN

La empresa municipal Taigua, perteneciente al Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona), ha abierto la licitación para adquirir 1.500 contadores de agua con telelectura y 3.000 módulos que permitirán la telelectura en contadores mecánicos. El presupuesto de licitación, que se divide en cuatro lotes por las características de los aparatos, es de 480.975 euros. El objetivo es que estén instalados en marzo del 2026.

Imagen hiperrealista de un grifo moderno de cocina en acabado cromado, instalado en un fregadero de acero inoxidable.
Taigua pretende adquirir 1.500 contadores de agua con telelectura y 3.000 módulos que permitirán la telelectura en contadores mecánicos, para digitalizar el ciclo del agua en Terrassa.

Taigua implementará de manera gradual este nuevo sistema de telelectura para obtener información precisa, y en tiempo real, sobre el consumo de agua que hacen las personas abonadas y para detectar los escapes de una manera más rápida. Así, con una información actualizada y detallada del consumo, también se mejorará el servicio de atención al usuario.

Este despliegue se hará gracias a la infraestructura de comunicaciones LoRaWAN para desarrollar la telelectura y la sensorización en el ciclo integral del agua, que incorporarán todos los aparatos, tanto los 1.500 contadores, que lo integrarán en una sola pieza, como en los 3.000 módulos para contadores mecánicos.

Proyecto Efiaigua

Este contrato forma parte del Proyecto de Transición digital y mejora en la eficiencia del ciclo del agua de Terrassa (Efiaigua), que es financiado por la Unión Europea a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Digitalización del Ciclo del Agua (Perte). Uno de los objetivos de Efiaigua es optimizar todo el ciclo urbano del agua a través de la sensorización y la digitalización del servicio de abastecimiento y de alcantarillado.

El proyecto Efiaigua contribuirá a modernizar el ciclo urbano del agua, reduciendo las fugas en los sistemas de abastecimiento y profundizando en el conocimiento de la red de alcantarillado para mejorarla. Efiaigua es un proyecto que tiene un presupuesto de 7.081.006 euros y que ha sido beneficiado con una subvención europea de 5,5 millones de euros, que se incluye dentro de la segunda convocatoria del Perte.

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Nuevo método para crear películas delgadas piezoeléctricas a baja temperatura para semiconductores

El Instituto suizo de investigación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de materiales (Empa) ha desarrollado un proceso para la fabricación de películas delgadas avanzadas, en el que una temporización sofisticada permite capas funcionales de alta calidad a bajas temperaturas de proceso. El nuevo método tiene aplicaciones en la industria de semiconductores y chips, así como en futuras tecnologías cuánticas y fotónicas.

Piezas piezoeléctricos fabricación semiconductores.
Plasma de argón en la cámara de vacío durante la pulverización catódica con magnetrón, con el sustrato en el centro de la fotografía.

Para la creación de las películas delgadas piezoeléctricas, los investigadores de Empa han desarrollado un nuevo proceso de deposición denominado pulverización catódica por magnetrón de impulso de alta potencia (HiPIMS) como punto de partida. La pulverización catódica por magnetrón es un proceso de recubrimiento en el que se deposita material desde un material precursor sólido (el blanco) sobre el componente a recubrir (el sustrato). Para ello, se enciende un plasma de gas de proceso en el blanco.

Los iones del gas de proceso (generalmente argón) se disparan al blanco, desprendiendo átomos que posteriormente se depositan en el sustrato para formar la película delgada deseada. Para aplicaciones piezoeléctricas, se suelen utilizar metales, a menudo con la adición de nitrógeno para producir nitruros como el nitruro de aluminio.

El HiPIMS funciona prácticamente de la misma manera, salvo que el proceso no es continuo, sino en pulsos cortos de alta energía. Esto no solo significa que los átomos objetivo expulsados ​​viajan más rápido, sino que muchos de ellos también se ionizan al atravesar el plasma. A diferencia de los átomos neutros, los iones pueden acelerarse, por ejemplo, aplicando un voltaje negativo al sustrato.

Sincronización del proceso de deposición

Sin embargo, hasta ahora, este proceso no era viable para películas delgadas piezoeléctricas. Esto se debe a que la aplicación de voltaje al sustrato no solo acelera los iones objetivo que forman la película, sino también los iones argón del gas de proceso. No todos los iones llegan al objetivo al mismo tiempo. La mayoría de los iones de argón se encuentran en el plasma, frente al objetivo. Esto significa que a menudo alcanzan el sustrato antes que los iones objetivo, que primero deben ser expulsados ​​del objetivo y luego recorrer toda la distancia hasta el sustrato.

Para ello, los investigadores intentaron sincronizar el proceso aplicando un voltaje al sustrato en el momento preciso, solo para acelerar los iones deseados. En ese punto, los iones de argón ya han pasado y, sin la aceleración adicional, tienen muy poca energía para incorporarse a la película en crecimiento.

En el caso de los materiales que no son conductores, como el vidrio o zafiro, no se puede aplicar voltaje. Para acelerar los iones sobre el sustrato aislante, utilizan el propio pulso del magnetrón, el impulso corto que dispara los iones del gas de proceso hacia el objetivo. El plasma en la cámara contiene no solo iones, sino también electrones. Cada pulso del magnetrón acelera automáticamente estas partículas elementales con carga negativa sobre el sustrato. Los diminutos electrones alcanzan el objetivo mucho más rápido que los iones, mucho más grandes.

Como resultado, los investigadores pudieron producir películas delgadas piezoeléctricas sobre sustratos aislantes con la misma eficacia que sobre los conductores. Estas películas se pueden producir a bajas temperaturas, obteniendo una calidad muy alta. Esto abre nuevas posibilidades para la producción de chips y componentes electrónicos, que a menudo no soportan altas temperaturas.

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Una investigación analiza el control de cargas energéticas domésticas con sistema de medición inteligente

La Universidad de Salford (Reino Unido) ha participado en el proyecto Sistema de Contadores Inteligentes del Internet de las Cosas (SMIOTS), que tiene el objetivo de impulsar el sistema eléctrico generalizado a gran escala mediante tecnologías y mercados inteligentes, flexibles, seguros y accesibles. El equipo de investigadores de la universidad probó el controlador proporcional auxiliar autónomo/sistema de gestión de energía doméstica (SAPC/HEMS), un dispositivo de vanguardia desarrollado para controlar inteligentemente las cargas energéticas domésticas. Su función principal es ayudar a mantener la estabilidad de la red, especialmente durante los picos de demanda energética, optimizando el consumo energético doméstico.

Contadores inteligentes.
El SAPC/HEMS controla de manera inteligente las cargas energéticas domésticas, con el fin de mantener la estabilidad de la red.

Estas pruebas reales representan un avance significativo que demuestra el potencial de los hogares inteligentes y conectados para contribuir activamente a la transición hacia el cero neto. El SAPC/HEMS gestiona de forma inteligente la carga de ciertos electrodomésticos y dispositivos de alto consumo energético, como las bombas de calor aerotérmicas y los cargadores de vehículos eléctricos.

La carga total o parcial de electrodomésticos de alto consumo, como una bomba de calor, puede desplazarse, preservando al mismo tiempo el confort térmico del hogar al mantener la temperatura interior al nivel deseado. El dispositivo SAPC/HEMS logra esto mediante su sensor de temperatura integrado y la energía almacenada en una batería doméstica o un depósito de inercia de agua caliente.

Los datos de los sensores se comunican a través de la red del cliente a cliente directo (DCC), la plataforma de telecomunicaciones que conecta los contadores inteligentes con las empresas de suministro de energía. Por lo tanto, la solución SAPC/HEMS aporta valor a un activo nacional, ya que el sistema de contadores inteligentes es clave para en la transición hacia un futuro descarbonizado. La ventaja de utilizar la red de DCC es que es altamente cibersegura y está separada de la banda ancha pública y no requiere wifi.

Estimación del rendimiento térmico de los hogares

La misma solución tiene el potencial de impulsar una gran cantidad de servicios y aplicaciones adicionales a través del uso de los datos de temperatura interna del edificio. Los datos de temperatura interna combinados con otros datos relevantes, como los meteorológicos, podrían identificar a los hogares en situación de pobreza energética, contribuyendo así a la formulación de políticas basadas en datos.

Además, la temperatura interior de un edificio, combinada con otros datos, puede utilizarse para estimar su rendimiento térmico. Poder estimar el rendimiento térmico de un edificio es clave para que el entorno construido alcance su objetivo de cero emisiones netas, evaluando la eficacia de las medidas de rehabilitación de las viviendas existentes y confirmando que las nuevas viviendas se han construido según las especificaciones.

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FlectoLine, la fachada inteligente y biomimética que mejora la eficiencia energética y el confort interior en edificios

A través del proyecto internacional de investigación Flectuation, la arquitectura de los sistemas de sombreado de las fachadas de los edificios se ha simplificado mediante la creación de una solución versátil y eficiente, controlada por un sistema basado en algoritmos de aprendizaje automático. Denominada FlectoLine, esta solución tiene la capacidad de responder a las diferentes condiciones climáticas y necesidades de los usuarios en el interior de un edificio.

Módulos FlectoLine montados en la fachada.
El proyecto de investigación Flectuation ha presentado una fachada versátil, inteligente y eficiente para mejorar el sombreado de los edificios.

Durante 10 años de investigación previa, llevada a cabo por los institutos de Estructuras de Edificación y Diseño Estructural (ITKE) y de Tecnologías Textiles y de Fibras (ITFT) de la Universidad de Stuttgart (Alemania), FlectoLine representa una evolución frente a los demostradores anteriores, Flectofold y FlectoSol, que exploraron mecanismos reforzados con fibra, aunque limitados a pruebas en interiores.

En el caso de FlectoLine, es el primer sistema completamente funcional instalado en un entorno exterior, concretamente en la fachada del Jardín Botánico de la Universidad de Friburgo, donde se demuestran las posibilidades de las fachadas adaptativas en situaciones reales. En total, se han utilizado 101 módulos de sombreado que ocupan una superficie de 83,5 m2. Cada módulo está fabricado con laminas de plástico reforzadas con fibra e incorpora un mecanismo flexible sin bisagras para una deformación elástica. Con este diseño se elimina la complejidad mecánica y las limitaciones geométricas típicas de los sistemas de cuerpo rígido convencionales.

Módulos FlectoLine montados en la fachada.
La fachada FlectoLine cuenta con paneles solares para garantizar su autosuficiencia energética.

Ya que la sostenibilidad es un componente esencial del sistema, se ha optado por integrar paneles fotovoltaicos para asegurar su autosuficiencia energética. La orientación de estos módulos puede ajustarse dinámicamente para optimizar la captación de energía solar, sin sacrificar el confort térmico ni lumínico dentro del edificio. De este modo, se reduce simultáneamente el consumo energético y se promueve la generación in situ de energía renovable.

Esta fachada integra un sistema de control avanzado basado en algoritmos de aprendizaje automático, que tiene la misión de registrar y analizar los datos del entorno, así como las preferencias de los ocupantes para ajustar su funcionamiento en tiempo real.

Gemelo digital para el control de FlectoLine

La fachada FlectoLine incorpora un avanzado sistema de control respaldado por un gemelo digital. Gracias al gemelo digital, se puede simular y optimizar en tiempo real aspectos como el comportamiento térmico, el aporte de luz natural y la producción fotovoltaica.

Gemelo digital FlectoLine.
El sistema cuenta con un gemelo digital para simular y optimizar en tiempo real el comportamiento térmico, el aporte de luz natural y la producción fotovoltaica.

El gemelo digital recopila datos en tiempo real de los niveles de iluminación interior y exterior, de la temperatura interior y de las condiciones del viento. Estos datos se obtienen a través de los sensores de luz, de exposición solar y de temperatura distribuidos por el edificio, así como de los anemómetros ubicados en la fachada.

Además, los datos de pronóstico, como las predicciones meteorológicas detalladas (radiación solar, nubosidad, temperatura, velocidad del viento y precipitación) de las interfaces de programación de aplicaciones (API) meteorológicas y los pronósticos de la demanda de energía basados ​​en el uso anterior, también se integran en el sistema.

Esquema gemelo digital.
El gemelo digital recopila los datos procedentes de diversos sensores para optimizar los sistemas.

Usando estos datos, un algoritmo de control basado en árboles de decisión optimiza tres aspectos del confort interior: iluminación para un brillo adecuado, minimización del deslumbramiento y regulación térmica, al tiempo que maximiza la producción de energía fotovoltaica.

Con toda esta información, el sistema calcula los ángulos óptimos del panel analizando continuamente las entradas en tiempo real y previstas, lo que garantiza un funcionamiento eficiente durante todo el día y equilibra la comodidad de los ocupantes, la eficiencia energética y la generación de energía renovable.

Sistemas principales adaptados a las condiciones ambientales

Para garantizar el rendimiento a largo plazo y la adaptabilidad frente a diferentes condiciones ambientales, FlectoLine utiliza dos sistemas principales de materiales. El primero sigue un enfoque biomimético, con capas elásticas y rígidas en materiales compuestos reforzados con fibra. Su estructura se inspira en la morfología de ciertas alas de insectos, donde la distribución de rigidez determina el sentido y la precisión del movimiento.

Ala módulo.
Cada módulo está fabricado con laminas de plástico reforzadas con fibra e incorpora un mecanismo flexible sin bisagras para una deformación elástica.

El segundo sistema opta por materiales termoplásticos reforzados con fibra de vidrio, unidos mediante adhesivos elásticos. Aquí, la diferenciación en la rigidez de las capas permite conseguir el mismo efecto de plegado eficiente, pero con un proceso de fabricación más rápido y rentable. Ambos sistemas incluyen una cobertura externa resistente a la intemperie, sometida a ensayos exhaustivos para validar su durabilidad frente a lluvias, rayos ultravioletas y vientos intensos.

Esta tecnología permite que las lamas se plieguen en climas fríos, maximizando el ingreso de luz y calor al interior, y se extiendan en días cálidos para proporcionar sombra. Para accionar los módulos, se aprovecha aire comprimido, lo que permite movimientos precisos sin la necesidad de mecanismos mecánicos complicados.

Inspiración y diseño biomimético

El diseño de FlectoLine se nutre de la colaboración entre las universidades de Stuttgart, Friburgo y Tubinga y se inspira directamente en modelos biológicos observados en la naturaleza. En un enfoque de investigación biomimética, los módulos de FlectoLine reproducen el comportamiento de zonas motoras observadas en organismos vivos. Por ejemplo, la Aldrovanda vesiculosa (trampa de agua) dispone de zonas motoras que operan con presión hidráulica y están distribuidas de manera particular para permitir movimientos rápidos y precisos. Esta estrategia ha sido trasladada al diseño de las láminas, equipadas con actuadores lineales integrados que replican la función natural.

Esquema montaje de los módulos.
Esquema de las diferentes partes que componen la fachada inteligente y eficiente FlectoLine.

Además, el movimiento de las lamas se facilita gracias a la combinación estratégica de materiales rígidos y flexibles, inspirados en la composición de las venas de las alas de algunos insectos. El empleo de áreas de distinta rigidez permite que las lamas se plieguen en la dirección deseada bajo presión mínima, optimizando tanto el consumo energético como el desgaste estructural a lo largo del tiempo.

Con un accionamiento integrado, FlectoLine se compone de placas de composite (en forma de cojín) reforzadas con fibra y zonas de articulación integradas, especialmente diseñadas para su funcionamiento con actuadores neumáticos integrados. La estructura del composite se divide en una parte más rígida debajo del actuador y una parte más flexible encima. Al presurizarse, el cojín se deforma con mayor intensidad en dirección a la placa más flexible, provocando que toda la placa se doble en esa dirección. Sujetando un lado junto a la zona de articulación, se consigue un movimiento de flexión del extremo libre.

Módulos FlectoLine montados en la fachada.
Los módulos similares a las alas de un insecto se pliegan en los climas fríos para permitir más luz y calor en el interior del edificio, mientras que en los días cálidos se extiende para proporcionar sombra.

Dado que el sistema de accionamiento está integrado directamente en la placa de composite, no se requieren conexiones mecánicas entre los elementos de plegado y el mecanismo de accionamiento. Las zonas de articulación flexibles requieren solo una baja presión (de 0,3 a 1,5 bar) para alcanzar posiciones angulares de 0° a 90°. Durante el proceso de plegado, se almacena energía elástica en las zonas de articulación flexibles, lo que permite que el módulo vuelva a su posición original al liberar la presión.

El diseño de FlectoLine marca un avance en la relación entre arquitectura y tecnología. Las envolventes dinámicas permiten ajustar en tiempo real la ganancia solar, la ventilación y la transmisión térmica, instaurando nuevas formas de interacción entre los ocupantes y su entorno. El sistema constituye un ejemplo claro de la tendencia hacia soluciones arquitectónicas adaptativas, que buscan optimizar el confort interior y minimizar la demanda energética de los edificios.

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El sistema Tecton de Zumtobel ilumina el Pabellón de Austria en la Bienal de Arquitectura de Venecia

En la XIX Bienal de Arquitectura de Venecia, la Agencia para una Vida Mejor de Austria examina con profundidad cómo quiere vivir la sociedad contemporánea, tanto en Viena como en otras ciudades del mundo en su pabellón. El Pabellón de Austria, que cuenta con Zumtobel como patrocinador, despliega una muestra que incluye una exposición fotográfica del artista Armin Linke, iluminada con el sistema de iluminación LED Tecton de la compañía, que ayuda a potenciar la experiencia visual. Este pabellón estará abierto hasta el 23 de noviembre de 2025.

Interior del Pabellón de Viena.
Las dos instalaciones que conforman el pabellón austriaco buscan mostrar la dualidad en las formas de vivir que se desarrollan en diferentes contextos.

El Pabellón de Austria en la Bienal de Arquitectura 2025 está iluminado con el sistema de iluminación LED de fila continua Tecton de Zumtobel. Gracias a su combinación de luz de alta calidad y diseño funcional, el sistema Tecton satisface las necesidades especiales de exposiciones temporales, como la de este pabellón.

El montaje Clix sin herramientas del versátil sistema de canalización Tecton-C permite un montaje y desmontaje rápidos, una clara ventaja para instalaciones artísticas y arquitectónicas con un tiempo limitado. Al mismo tiempo, la distribución luminosa simétrica y extensiva de las luminarias de fila continua, combinada con una temperatura de color de 3000 K y un índice de reproducción cromática Ra>80, garantiza una iluminación atmosférica y precisa de las exposiciones.

El concepto de lente dividida reduce específicamente el deslumbramiento molesto, esencial para una percepción serena y centrada en las exposiciones. Gracias a su estructura de hilera continua sin interrupciones visibles, Tecton se integra óptimamente en el sofisticado concepto arquitectónico general del Pabellón de Austria, tanto funcional como estéticamente.

Dos modelos de convivencia urbana

El pabellón se presenta como un espacio dividido en dos partes simétricas, cada una dedicada a un enfoque diferente sobre la convivencia urbana sostenible. Por un lado, se plantea el modelo gestionado por el Estado, que toma como referencia la planificación histórica y social de Viena. Por otro, se estudia la vivienda informal y el aprovechamiento de infraestructuras en la ciudad de Roma. Ambas narrativas se enriquecen con materiales visuales y escritos que ilustran las realidades diarias de sus habitantes.

El patio central se convierte en un punto de encuentro para quienes visitan la exposición, ofreciendo un circuito de diálogo con galerías de fotos, talleres prácticos y presentaciones en vivo. Este espacio abierto conecta los dos conceptos principales, mostrando que la diversidad de enfoques no implica necesariamente conflicto, sino más bien una oportunidad para el intercambio de ideas y experiencias.

Bajo la cubierta del patio, se encuentra la obra fotográfica de Armin Linke, que documenta la vida urbana y las transformaciones en distintas ciudades. Su muestra invita a reflexionar sobre las múltiples formas de habitar el espacio y los desafíos del urbanismo contemporáneo.

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Nueva tinta electrónica que permite fabricar circuitos flexibles y rígidos según la temperatura ambiente

Un grupo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (Kaist) ha desarrollado una nueva tinta electrónica de material líquido, cuya peculiaridad reside en su capacidad de modificar su rigidez en función de la temperatura ambiente. Esta innovación podría permitir la fabricación de dispositivos electrónicos que cambien entre un estado rígido y uno flexible según las necesidades.

Material flexible con los cambios de temperatura.
En función de la temperatura, la tinta electrónica modifica su rigidez, permitiendo fabricar dispositivos electrónicos flexibles.

La tinta electrónica de metal líquido puede imprimir circuitos de ancho de línea fina a microescala (más delgada que un cabello) a temperatura ambiente y controlar libremente la dureza y la suavidad dependiendo de la temperatura. Con esta tinta también se puede imprimir circuitos complejos, multicapa y de alta resolución al nivel de las placas de circuitos impresos (PCB) comerciales.

La técnica utilizada por los investigadores se basa en el uso de galio, un metal que se funde a una temperatura cercana a la corporal, 29,8°C. En estado sólido, el galio es rígido, pero se vuelve blando al fundirse, lo que permite una amplia gama de cambios de rigidez.

Hasta ahora, el galio presentaba desafíos técnicos para la formación de circuitos debido a su tendencia a aglutinarse y a su inestabilidad al cambiar de fase. Los investigadores han encontrado una solución utilizando una técnica de impresión que controla la acidez del solvente durante el proceso productivo.

Tinta electrónica estable y de alta viscosidad

La tinta electrónica se creó mezclando partículas microscópicas de galio con un polímero de poliuretano hidrófilo en un disolvente neutro llamado dimetilsulfóxido (DMSO). Gracias a la neutralidad del disolvente DMSO, se forma una tinta estable y de alta viscosidad, en la que las partículas de galio se dispersan uniformemente en la matriz polimérica, lo que permite la impresión de circuitos de alta resolución a temperatura ambiente

Durante el calentamiento posterior a la impresión, el DMSO se descompone y genera un entorno ácido. En este entorno, se elimina la capa de óxido de las partículas de galio, lo que facilita la conexión eléctrica entre ellas y, a su vez, la capacidad de controlar la rigidez final del dispositivo.

A través de este proceso de dos pasos, el equipo de investigación pudo implementar dispositivos electrónicos que pueden imprimirse de manera estable a temperatura ambiente, y que al mismo tiempo tienen una excelente conductividad eléctrica y características de rigidez variable una vez finalizados.

Impresión de circuitos electrónicos

La tinta electrónica desarrollada permite imprimir circuitos precisos con un grosor de línea fino equivalente a la mitad del grosor de un cabello humano (aproximadamente 50 μm), además de ofrecer una excelente conductividad eléctrica (2,27 × 10⁶ S/m) y un índice de control de rigidez de hasta 1.465 veces. Esto significa que puede cambiar libremente de un estado duro, como el plástico, a uno blando, como el caucho.

También es compatible con métodos de impresión existentes, como la serigrafía y el recubrimiento profundo, lo que permite la producción de circuitos de gran superficie y alta resolución, así como diversos dispositivos electrónicos con formas 3D complejas.

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Ampliado el plazo de solicitudes de los Premios Europeos de Conectividad Digital 2025

La Comisión Europea ha anunciado la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de los Premios Europeos de Conectividad Digital 2025 hasta el 11 de junio. Esta ampliación proporciona nuevas oportunidades a las partes interesadas para presentar sus proyectos que impulsen la infraestructura de conectividad digital en toda Europa.

Premios.
El nuevo plazo para presentar las solicitudes para los Premios Europeos de Conectividad Digital 2025 se amplía hasta el 11 de junio de 2025.

Los proyectos candidatos serán premiados en una de las tres categorías que componen los Premios Europeos de Conectividad Digital 2025. La Categoría 1: ‘Excelencia e innovación en el despliegue de infraestructura preparada para Gigabit’ está diseñada para proyectos que ofrecen redes de alta capacidad y preparadas para el futuro, incluidas redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), redes 5G FWA/móviles o satelitales avanzadas, en particular si se combinan con otras infraestructuras (nube, edge computing, IoT, IA, redes 3C, etc.).

La Categoría 2: ‘Campeones en la lucha contra la brecha digital en áreas rurales y remotas’ está dirigida a proyectos que conectan con éxito áreas rurales, remotas o geográficamente desafiantes, generando beneficios socioeconómicos.

Y la Categoría 3: ‘Conectividad transfronteriza e internacional’ se dirige a los proyectos que estén desplegando redes de conectividad digital en regiones transfronterizas o en contextos multinacionales, tanto dentro como interconectando a la UE con otros países no pertenecientes a la Unión Europea o regiones del mundo.

Nuevo plazo de presentación de solicitudes

La nueva fecha límite para la presentación de las solicitudes es el 11 de junio de 2025. Los interesados deben descargarse el formulario de solicitud y la guía para los solicitantes en este enlace. Después del cierre de la convocatoria, los organizadores evaluarán cuidadosamente las propuestas recibidas para determinar cuáles destacan en cada categoría.

Los ganadores serán presentados en una ceremonia especial que tendrá lugar durante la conferencia Connected Europe Facility, programada para el 7 de octubre de 2025. Además, los proyectos premiados tendrán la oportunidad de compartir su experiencia y serán visibles en la página web Shaping Europe’s digital future.

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El nanomaterial MXene protege los dispositivos electrónicos contra interferencias electromagnéticas

Los avances en las tecnologías de comunicación se están focalizando en la importancia de proteger los dispositivos electrónicos frente a las interferencias electromagnéticas (EMI). En la medida en que las redes y los equipos trabajan a frecuencias cada vez más altas, resulta fundamental desarrollar materiales que permitan el paso de señales sin degradación y al mismo tiempo bloqueen posibles perturbaciones externas. En esta línea, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (Unist), en Corea del Sur, está trabajando con MXenes, un nanomaterial 2D que protege contra interferencias electromagnéticas de alta frecuencia.

Nanomaterial.
Al sustituir los átomos de carbono por nitrógeno se ha obtenido una mayor capacidad de apantallamiento contra interferencias electromagnéticas.

Con el desarrollo de las telecomunicaciones, la creciente demanda de transmisión de datos a alta frecuencia vuelve esencial contar con materiales que no solo sean conductores, sino que también puedan mantener el funcionamiento compacto y estable de los dispositivos electrónicos.

Los MXenes son compuestos por capas alternas de metal y carbono, reconocidos por su conductividad eléctrica y su versátil potencial de diseño químico. Los investigadores apuestan por los MXenes debido a que son materiales ultrafinos y ligeros de apantallamiento contra interferencias electromagnéticas, capaces de bloquear señales en el rango subterahercio (sub-THz).

Actualmente, la mayoría de los MXenos se basaban en carbono (C), aunque se está trabajando en sustituir los átomos de carbono por nitrógeno (N), que daría como resultado una posible mejora de sus propiedades físicas y químicas. Para conseguir este cambio, se desarrolló un novedoso proceso precursor de MAX basado en titanio y produjo MXeno con un rendimiento récord.

Apantallamiento contra interferencias electromagnéticas

Las películas de MXene N-sustituido, con un grosor de tan solo una décima parte del de un cabello humano (aproximadamente de 5 a 10 micrómetros), presentan una conductividad eléctrica de 35.000 S/cm, la más alta registrada hasta la fecha entre los materiales de MXene. Esto se traduce en una excepcional capacidad de apantallamiento contra interferencias electromagnéticas.

El nuevo proceso permite un control preciso del grado de sustitución de N, desde el 0% hasta casi el 100%, manteniendo al mismo tiempo una estructura monocristalina libre de impurezas. Esta capacidad de ajuste permite un ajuste preciso de las propiedades electromagnéticas de MXene, optimizando la reflexión y absorción de las ondas electromagnéticas para diversas aplicaciones.

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La nueva versión de TeraFlowSDN mejora la gestión automatizada de redes 5G y telemetría

El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) ha anunciado la llegada de TeraFlowSDN Release 5, una nueva versión que suma funciones orientadas a facilitar la gestión y automatización de redes modernas. Entre las novedades, se destacan la integración de tecnologías que ayudan a los operadores a administrar redes 5G y capacidades de telemetría mejoradas, entre otras.

TeraFlowSDN de ETSI.
TeraFlowSDN Release 5 proporciona funciones para mejorar la gestión y automatización de las redes 5G.

Otros avances principales en esta nueva versión de TeraFlowSDN Release 5 son la integración de un controlador de segmentación de red IETF, soporte SmartNIC, soporte más amplio de OpenFlow y aprovisionamiento Zero Touch para cajas blancas.

El controlador de segmentos de red (NSC) optimiza la orquestación de segmentos de red desde su inicio hasta su implementación, mientras que el soporte SmartNIC permite la gestión detallada de información contextual, como fabricantes, modelos, números de serie y datos del transceptor. Esto facilita el seguimiento y control de los elementos de la red.

Mejora de la monitorización de red con la telemetría

En cuanto a las capacidades de telemetría, la nueva edición aporta mejoras para asegurar un flujo de datos fluido y reducir la latencia, aspectos importantes en aplicaciones críticas. Además, el nuevo recopilador de backend de telemetría facilita la prueba de componentes de monitorización mediante datos emulados, lo que optimiza la resolución de problemas de red.

Por otra parte, la ampliación del soporte para OpenFlow incrementa la compatibilidad con diferentes dominios OpenFlow y dispositivos. Por último, la inclusión de un servidor de aprovisionamiento Zero Touch para cajas blancas, una función crucial para automatizar el aprovisionamiento de red, permite una rápida implementación y gestión del hardware de red con mínima intervención manual.

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